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相似文献
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1.
谭建成 《微电机》2007,40(12):72-77,86
分数槽集中绕组在无刷直流电动机应用日渐广泛。研究无刷直流电动机分数槽绕组的相数m、槽数Z、极对数p等设计参数之间的相互关系和约束条件,着重分析三相无刷直流电动机分数槽集中绕组槽极数Z/p组合规律,给出符合分数槽集中绕组条件的Z/p组合选择表。过去关于分数槽集中绕组文献多只提及表示为Z0=2、p0±1和Z0=2、p0±2的组合,文中给出更多的槽极数组合;同时引入了单元电机和虚拟电机概念,讨论了分数槽绕组和整数槽绕组的绕组分布系数对应关系等问题,可供设计者参考。  相似文献   

2.
1变极的反向法反向法是利用槽矢量图来建立绕组的排列,在不改变各槽线圈相号、仅变换某种极数下每相统组部分线圈电流的正负,从而得到另1种极数的绕组排列。1.1倍极比双速电机绕组——以定子槽数为36的2/4极电机为例。先作2极槽矢量星形图1-1,极对数P=1,槽1、2、3……36个矢量依次相隔1个槽距电角度=10°,均匀分布。每相有Q1/m=36/3=12个矢量,取1-6为+A相、19-24为-A相。构成2a、2a、2a、2a、2a、2a的矢量分布,得到60°相带的绕组排列,列于表1-1。同样可作4极的槽矢量星形图,其36个槽依次相隔20°,得图1-2,形成…  相似文献   

3.
马康秦 《东方电机》2004,32(4):34-41
本文根据机组实例提出,当分数槽波绕组进行α支路连接时,只有 t/α等于整数时(t 为槽数 Z 和极对数 P 间的最大公约数),才有可能采用大小相带的方式,获得最短的跨接线。供设计人员参考。  相似文献   

4.
1.交流部分(1)2极8槽电枢绕组展开图(24换向片)1号元件线端正对槽中心线接入换向器(始槽为基准)电枢槽数Z2=8;槽节距y=1-4;电机极数2p=2;换向器节距yk=±1;换向片数k=24;每槽元件u=3。(2)2极9槽电枢绕组展开图(27换向片)1号元件线端正对槽中心线接入换向器(始槽为基准)电枢槽数  相似文献   

5.
若每极每相的槽数q为分数,即q=Z_s/2PM=c/d。c与d互为质数。式中:Z_s——定子槽数; p——极对数; m——相数。为了按排对称的三相绕组,我们引入两个量,即槽电势星形矢线数k和矢距y_0,其值为:k/y_0=2π/a。k与y_0互为质数。当2π/a=整数时,y_0=1。式中:a为槽距电角度,其值为a=2Pπ/Z_s。有如下四种情况出现:  相似文献   

6.
1 问题的提出 (1)一般电机学已阐三相双层绕组(60°相带及每极每相槽数q为整数)的最大并联路数a_(max)=2P,(P为极对数)。对于单层绕组的最大并联数路有关文献说法不一。  相似文献   

7.
张飙 《华中电力》1992,(6):78-79
6kV高压电动机由于焊接不良、槽楔松动与线圈振动等原因常发生绕组断股故障,如何通过测量其电阻判断为断股并准确查找故障线圈位置,是电厂时常遇到的问题。本文就此进行一些必要的分析与实例介绍,以供交流,共同提高。1发现电动机绕组断股的一般规律分析电厂所用大中型高压电动机多属双层叠或波型整数槽绕组,其并联回路数由1,2,……2P(极数)不等,设电机定子槽数为Z并  相似文献   

8.
金阳 《电机技术》1999,(3):13-15,28
4采用相带分段法实现变极再举例例18/4变极、变极前后均保持60°相带。步骤1,画出对齐相带图如图(7)步骤2,对照对齐相带图,写出变后极每相包含有的变前极A相、B相、C相串联(5)的3组式子都有缺项,如aBa'B=0,bAb'A=0,CCC'C=0,但仍然能构成对称的变极电路图(8)。从对齐相带图可看出,为使8极60°相带含槽数为整数,电机槽数以24的整数倍为宜。例210/8变极,均采用120°相带。步骤1,画出变前极分段后的对齐相带图,如图(9)。步骤2,对照图(9),写出变后极每相含有的变前极A、B、C相带或相带段:aA—AIA21A,I;a…  相似文献   

9.
在小型多速三相感应电动机中,可能出现三相不对称分数槽绕组。如某双绕组双速感应电机,若定子槽数Z=24,第一速为4极、第二速为12极,则构成12极三相绕组时,每极每相槽数q=2/3,它不满足对称条件。但是,合理设计各相绕组匝数以及带零序补偿绕组,那么这种不对称绕组可以对称运行。本文将归纳介绍这一设计思想的理论和实验根据。  相似文献   

10.
(8)2极13槽电枢绕组展开图(39换向片)1号元件的线端正对槽中心线接入换向器(始槽为基准)电枢槽数 Z_2=13:槽节距 y=1-7;电机极数 2p=2;换向器节距yk=±1:换向片数 K=39:每槽元件 u=3注:有的电枢1号元件偏左2片接入换向器(9)2极15槽电枢绕组展开图(45换向片)  相似文献   

11.
正交两相对称绕组的旋转变压器,一般均采用正弦分布绕组。单对极时,用整数槽;而多极形式则用分数槽正弦绕组。正弦绕组可分为三种型式。单元绕组某二个极的磁轴线对准某槽中心线,称为第一型,单元绕组某二个极的磁轴线对准某齿中心,称为第二型。它们的单元绕组槽数,都必须取为4的倍数。对于第三型绕组,则可取任意自然数(一般用奇数)。通常,第三型绕组多用于2极对数的旋转变压器。此时,单元绕组的槽数 Z_0不可能是4的整数倍,而为奇数。一相单  相似文献   

12.
分数槽绕组的每极每相槽数可写作形如q=b c/d,其中b为整数,c/d为不可约分数,亦即q>1。对q>1的分数槽绕组,有关的电机书作了许多介绍,但实际上,还存在着q<1的分数槽绕组,即形如q=c/d。本文将用一实例说明q<1的分数槽绕组的接法。  相似文献   

13.
针对电梯曳引机的特性要求,介绍了分数槽绕组应用在功率20~80kW曳引机中的优势和特点。阐述了分数槽绕组槽极数Z0/p0组合的约束条件和分数槽集中绕组Z0/p0的组合条件。以三相永磁同步曳引机为例,研究其绕组的结构特点和运行原理。通过对分数槽绕组电动势矢量的讨论和分析,总结出选择分数槽集中绕组槽极数组合的初步规律和绕组排列及连接方法。  相似文献   

14.
2三通电机绕组──以定于36槽4/6/8极三速为例其矢量作法如第1节所述一样。4/6极绕组排列如表1-2所示。8极为4极的倍数,故系120°相带分布的绕组,如表1—7所示。其中反向是相对于4极而言。由表1—7看,每根12槽线圈均为4组,其中1组无论在6极或8极下皆不反向,如1、2、3槽组。有1组在6极时反向,而在8极时不反向,如19、20、21槽组;另1组在8权时反向,在6极时不反向,如10、11、12槽组。最后1组在6/8极下皆反向,如28、29、3O槽组。为实现上述反向要求,采用图1—16所示ZY/ZY/ZY接法,仅9根引线。显然这图中3种接法正好与表1—…  相似文献   

15.
谭建成 《微电机》2008,41(1):52-56
观察表3,可以发现分数槽集中绕组的Z/p组合有如下规律: 1)对于每个p行,有若干个Z可选取.随着p的增加,可选取的Z会更多. 2)但那些为3倍数的p,可选取的Z偏少.  相似文献   

16.
每极每相槽数不等于整数的绕组叫做分数槽绕组。在三相交流电机中,采用分数槽绕组与整数槽绕组相比,具有下列优点: (1)在分数槽绕组中由磁极磁场因齿谐波效应感生的齿谐波电势被削弱了;(2)分数槽绕组流过电流后所产生的与基波有相同绕组系数的齿谐波磁势次数要高得多,因而  相似文献   

17.
修理三相交流电机把线圈嵌入电机铁芯线槽后,遇到的问题就是如何正确地联接各个线圈组成三相绕组。这是一项较为复杂细致的工作。现将我们经过多年实践总结出来的简明、易记的绕组联接方法介绍如下。一、三相交流绕组的联接方法 (一)联接方法 1.计算电机每极每相槽数q q=Q_1/3P 式中Q_1为定子总槽数,P为极数。 2.编槽号1,2,3…… 3.编相序号:按a—z—b—x—c—y顺序编相序号,每个相序号要连续编q次。(a、b、c分别表示A相、B相、C相单个线圈的头;x、y、z分别表示A相B相C相的  相似文献   

18.
一般三相双层整数槽迭绕组并联支路数与极数之间的关系应为P/a=整数,这样使每一并联支路的感应电势大小及方向都相同。  相似文献   

19.
与PAM(极幅调制)理论相比,最小对称组理论可更有效地实现交流电机变极绕组非正规方案.为了完善最小对称组理论,就仅变前极极对数p1为非3倍数的情形对之进行研究,提出并证明了此时最小对称组槽数Ns的取值定理.该文所用的证明方法是基于二维槽号相位图、单元绕组和最大公约数法则.所得结论是:当仅p1为非3倍数时最小对称组槽数Ns的取值可能为N1,可能为2N1,也可能不存在,这里N1是变前极每极每相槽数化为既约分数时的分子.  相似文献   

20.
绕组展开图是研究线圈在定子槽内安排与端部接线的良好方法,它能清晰地表示绕组中线圈的分布和各相线圈组的连接情况。在说明展开图的画法之前,先说明定子绕组的几个关系。 1.极距τ两相邻磁极间的距离,用定子槽来表示。所以,极距表明每个磁极所占有的定子槽数,设定子总槽数为Q_1,极数为P,  相似文献   

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